Sonde lambda NTK 97589

Sonde lambda NTK 97589

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97589 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295975893
  • Année à partir de : 201205
  • Côté d'assemblage : après catalyseur
  • Longueur [mm] : 350
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 24804; 27729; 31664; 33832
  • Pays constructeur du véhicule : Japon; Russie
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
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Sonde lambda NTK 97589

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À propos de la sonde lambda NTK 97589


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 97589 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


À propos de la sonde lambda NTK 97589


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 97589 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


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Marque Réfercence Equivante
ACI-AVESA SLS-90066
AUTOTEAM M0066
AUTOTEAM M0604
BLUE PRINT ADBP700053
BOSCH F00HL00399
BOSCH 0 258 986 719
CALORSTAT by Vernet LS140237
CSV electronic parts CSL2604
EPS 1.998.269
ERA 570337A
FACET 10.8269
FAE 77783
FEBI BILSTEIN 175966
FISPA 90066
FISPA 90604
HOFFER 7481584
KW 498 269
LUCAS LEB124
MEAT & DORIA 81584
MTE-THOMSON 783543032
RECOFICIAL CSL2604
RIDEX 3922L0069
RIDEX 3922L0111
SIDAT 90066
SIDAT 90604
LEXUS 89465-06290
LEXUS 89465-33560
TOYOTA 89465-06290
TOYOTA 89465-33560
GTIN
087295975893
Année à partir de
201205
Côté d'assemblage
après catalyseur
Longueur [mm]
350
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
24804; 27729; 31664; 33832
Pays constructeur du véhicule
Japon; Russie
Sonde lambda
chauffé
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 2.5 (ASV50_, ASV50R) 2012 à 2018 184 92243 2AR-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 2.5 (ASV50_, ASV50R) 2011 à 2018 181 92243 2AR-FE
LEXUS ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) 2012 à 2018 184 92243 2AR-FE
LEXUS ES (_V6_) 250 (AV60_) 2012 à 2018 181 92243 2AR-FE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 2.0 (ASV51_) 2015 à 2018 167 92243 6AR-FSE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 2.0 (ASV51_) 2015 à 2018 150 92243 6AR-FSE
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) 2017 à 150 92243 6AR-FSE
LEXUS ES (_V6_) 200 (ASV61_) 2015 à 2018 150 92243 6AR-FSE
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 2018 à 150 92243 6AR-FSE
TOYOTA CAMRY A trois volumes (_V5_) 2.5 (ASV50_) 2011 à 2018 178 92243 2AR-FE
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